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Qual é o maior animal do mundo? Resposta detalhada

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Você sabia?

Qual é o maior animal do mundo?

Nos tempos pré-históricos, criaturas gigantes viviam em terra e no mar, que eram muito maiores do que todos os animais que vivem hoje. O maior animal do nosso tempo é a baleia azul. Atinge mais de trinta metros de comprimento e pesa cerca de cento e vinte e cinco toneladas. E o que é notável: cerca de um terço do comprimento deste animal é a sua cabeça! Mas talvez a coisa mais interessante sobre uma baleia não seja seu tamanho, mas o fato de ser um mamífero, não um peixe. Como outros mamíferos que vivem na água (como golfinhos e leões-marinhos), as baleias descendem de ancestrais que viviam em terra. Esta suposição é comprovada pela estrutura de seu corpo. As nadadeiras são, em essência, os ossos das “mãos” com cinco dedos, recobertos de pele e tecido muscular e transformados em uma espécie de remos. Algumas baleias até têm ossos dos membros posteriores embutidos no tecido do corpo.

Como as baleias são mamíferos, seus filhotes, como os filhotes de outros animais dessa classe, são alimentados com leite materno. Eles não eclodem de ovos como os peixes, mas nascem vivos e ficam com a mãe por algum tempo após o nascimento.

As baleias não têm guelras, respiram com pulmões. Sua barbatana caudal está localizada horizontalmente e os ajuda a subir facilmente à superfície da água quando precisam respirar. Os órgãos internos das baleias, seu esqueleto, sistema circulatório e cérebro são muito diferentes dos peixes. No processo de adaptação das baleias à vida na água, seu corpo sofreu sérias mudanças: por exemplo, uma camada de gordura se formou.

Os mamíferos são animais de sangue quente e é muito importante que eles mantenham uma certa temperatura corporal. As baleias têm uma camada de tecido fibroso sob a pele que é preenchida com gordura e as mantém aquecidas. Nas baleias grandes, essa camada de gordura pode atingir de trinta e cinco a cinquenta e cinco centímetros de espessura. No topo da cabeça da baleia há dois orifícios que facilitam a respiração da baleia na superfície da água. Sob a água, essas "narinas" são fechadas por pequenas válvulas, e o acesso de ar pelos canais respiratórios é interrompido, eliminando o perigo de entrada de água nos pulmões. As baleias podem ficar debaixo d'água por até três quartos de hora!

Autor: Likum A.

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

O que é um nó górdio?

No século 334 aC, o grande comandante Alexandre, o Grande "jogou uma lança para o Oriente". Um poderoso exército moveu-se para conquistar a Ásia. Quando o exército macedônio passou pela Frígia, foi mostrado a Alexandre a carruagem do antigo rei Gordias, cuja barra de tração estava amarrada ao altar do templo com um nó complexo que ninguém conseguira desatar até então.

Havia uma lenda: quem conseguir desatar o nó górdio ganhará poder sobre toda a Ásia. Alexandre, sem hesitar, tirou uma espada da bainha e, sem mais delongas, cortou o malfadado nó. E de fato, de fato, ele logo se tornou o governante da Ásia, tendo conseguido isso com sua espada em batalhas com as tropas anteriormente invencíveis dos líderes orientais

 Desde então, implicando algum tipo de ação decisiva que resolva uma situação complexa e confusa, eles dizem: "Corte o nó górdio".

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

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Dióxido de Titânio Aumenta a Intensidade de Emissão de LEDs Laser 30.01.2023

Os óxidos de titânio aumentam significativamente a eficiência e a fotoluminescência dos LEDs. O domínio dos LEDs brancos como principal fonte de luz pode terminar em breve com o surgimento de uma nova alternativa.

O cristal fotônico ou nanoantena, uma estrutura bidimensional com arranjo periódico de partículas nanométricas, está sendo desenvolvido como uma avançada tecnologia de controle óptico. A exposição da luz a uma combinação de uma nanoantena com uma placa de fósforo produz uma combinação harmoniosa de luz azul e amarela.

Os LEDs brancos já receberam uma melhoria na forma de diodos laser brancos (LD), que consistem em fósforos amarelos e diodos laser azuis. Os LDs azuis são altamente direcionais, enquanto os fósforos amarelos irradiam em todas as direções, resultando em uma mistura de cores indesejada.

Para resolver esse problema, os pesquisadores desenvolveram placas de fósforo em combinação com nanoantenas usando alumínio metálico, o que permite aumentar a fotoluminescência. As nanopartículas de alumínio dispersam efetivamente a luz e melhoram sua intensidade e direção. No entanto, o alumínio também absorve a luz, reduzindo a potência de saída. Este é um grande gargalo, especialmente para tarefas que exigem alta intensidade de luz.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Kyoto conseguiu um aumento de dez vezes na fotoluminescência direta, substituindo o alumínio por dióxido de titânio.

“O dióxido de titânio acabou sendo a melhor escolha devido ao seu alto índice de refração e absorção com pouca luz”, disse o principal autor do estudo, Shunsuke Murai.

Embora a intensidade de dispersão de luz do óxido de titânio inicialmente parecesse menor do que a do metal alumínio, a equipe usou simulações de computador para desenvolver um design ideal de nanoantena.

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